Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
1. Цель работы. Снять суммарную характеристику параллельно работающих насосов при заданном постоянном числе оборотов рабочих колес.
2.Общие положения.
Параллельное соединение насосов используется при необходимости увеличить производительность рабочей установки. Увеличение напора при этом незначительно. Однако общая производительность всегда будет меньше суммы производительности насосов, работающих отдельно друг от друга
3.Устройство лабораторной установки.
Для исследования работы насосов, включенных совместно на общий трубопровод, используется установка, описание и схема которой приведены в работе 12 (рис. 19.).
4. Порядок выполнения работы.
4.1.Присоединить манометр 12 к общему трубопроводу 4 и определить
возвышение манометра над точкой его присоединения.
4.2. Закрыть вентиль 10, а вентили 7, 9 и 13 открыть.
4.3.Включить электродвигатели насосов 1 и 2.
4.4. Открыть вентиль 10 на напорном трубопроводе и дать установке поработать
некоторое время для удаления воздуха из системы.
4.5.Произвести испытание работы двух насосов в соответствии с пунктом 4.8
(см. работу 12). Результаты занести в протокол работы (приложение 14).
5.Обработка опытных данных.
5.1.Суммарная подача насосов Q определяется по тарировочному графику
мерной диафрагмы (приложение 16).
5.2.По данным таблицы (приложение 14) построить суммарную
характеристику.
5.3.Вычислить суммарный напор насосов, мощность - как это описано в п. п.5.2 и 5.3 (лаб. работа 12).
6.Контрольные вопросы.
6.1.В чем состоит сущность параллельной и последовательной работы насосов на трубопровод?
РАБОТА 14
ИСПЫТАНИЕ ОБЪЕМНОГО НАСОСА
1. Цель работы. Изучение и освоение методики испытаний объемных насосов, построение характеристики пластинчатого насоса
2. Общие положения.
Отличительным признаком любой объемной машины является наличие одной или нескольких рабочих камер, способных периодически изменять свой объем. Пластинчатый насос относится к объемным роторным насосам. Благодаря малым габаритным размерам, удобству встраивания и высокому к. п.д., пластинчатые насосы широко применяют в гидроприводах станков и
других машин. Они используются в консервном, плодоовощном, крахмалопаточном, жировом и молочном производствах для перекачки густых, вязких и даже пластичных продуктов.
Главной особенностью объемных гидромашин является свойство жесткости их характеристик. Жесткость характеристик насоса выражается в том, что при хорошем уплотнении рабочих камер его подача QН, мало зависит от развиваемого давления pН и определяется при постоянной частоте вращения nH в основном размерами рабочих органов.
Характеристика насоса представляет собой совокупность зависимостей
QН=f(pН); ηH= f(pН); N= f(pН)
3.Описание лабораторной установки.
Схема экспериментальной установки приведена на рис.20. Из питающего бака 1 жидкость по всасывающей линии подводится к насосу 2, который приводится в движение асинхронным электродвигателем 3. На напорной линии последовательно установлены дроссель 6 и гидрораспределиПеред дросселем подключены манометр 5 и предохранительный клапан 4.

Рис. 20
Посредством распределителя 7 жидкость может направляться в мерный бак 8. При включении распределителя в положение, при котором жидкость направляется в мерный бак, одновременно следует измерять частоту вращения вала электродвигателя. Мерный бак 8 опорожняется через сбросный трубопровод, перекрываемый дросселем 9.
4.Порядок выполнения работы.
4.1.Дроссель 6 устанавливается на минимальное давление, а гидрораспредели- на питающий бак.
4.2. Опорожняется мерный бак 8 и перекрывается дроссель 9. 4.3.Включается насос 2.
4.4.Изменяется позиция распределителя, при которой жидкость направляется в мерный бак, одновременно производится несколько замеров частоты
вращения вала электродвигателя тахометром.
Снимаются показания уравнемерного стекла, манометра и времени заполнения мерного бака, а также тахометра, а распределитель переключается на другую позицию.
4.5.Опорожняется мерный бак.
4.6.Постепенным прикрытием дросселя 6 изменяется давление на выходе из
насоса и проводятся 6-7 опытов в той же последовательности.
4.7.Для нахождения рабочего объема Wp определяются основные параметры
насоса: радиус статора R, толщина пластины δ, ширина ротора b,
эксцентриситет е, количество пластин z .
Все результаты измерений заносят в протокол работы (приложение 15). 5.Обработка экспериментальных данных.
5.1. Определяется рабочий объем по значениям основных параметров
насоса.
Wp = (2πR – δz)2be.
5.2. Для каждого опыта подсчитываются:
частота вращения вала электродвигателя
, об/мин;
теоретическая подача по зависимости
;
средняя подача насоса
, где τ - время наполнения мерного бака;
Средняя подача насоса Q2 по формуле Q2= Q1
;
объемный к. п.д. по формуле
;
мощность насоса N=pQ.
Если рабочее давление насоса не превышает 1,5-2,0 МПа, то Q1=Q2. В противном случае Q2=Q1–∆Q, где ∆Q - уменьшение объема жидкости в
результате ее сжатия: ∆Q = Q1
, где Е - модуль упругости жидкости.
5.3.По полученным данным строятся графики Q2=f(p); , η0=f(p); N= f(p),
которые и представляют собой характеристику пластинчатого насоса. 6.Контрольные вопросы.
6.1 .Что такое объемный к. п.д. насоса?
6.2.Чем отличаются рабочие характеристики объемных и лопастных насосов?
6.3.Объясните принцип действия пластинчатого насоса..
Приложение 1
___________________________
Факультет, курс, группа _________________
Дата выполнения работы____ ___________
Протокол работы 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ И ОБЪЕМНОГО ВЕСА ЖИДКОСТИ
Пределы шкалы ареометра от ___________до___________
Цена наименьшего деления шкалы_____________________
Температура при исследованиях______________________
Вес пустого пикнометра _____________________________
Объемный вес эталонной жидкости____________________
№ Опыта | Вес пикнометра с жидкостью, кг | Объем жидкости в пикнометре V, м3 | Высота столба жидкости h1, м | Высота столба жидкости h2, м | Результаты вычислений |
Объемный вес жидкости, Н/м3 | |||||
По пикно- метру | По сообща- ющимся сосудам | По ареометру | Справочные значения |
Примечание: протокол работы представляется преподавателю вместе с таблицей обработки измеряемой величины.
Подпись преподавателя
Приложение 2
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы_____________
Протокол работы 2
ИЗМЕРЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
Рабочая жидкость_______ , плотность________
Пределы шкалы пьезометра от_____ до ______
Пределы шкалы U- образного манометра_______
Цена наименьшего деления шкалы____________
Температура при исследовании_______________
№ опыта | Отсчеты по водомерному стеклу, м | Отсчеты по шкале пьезометра, м | Отсчеты по U- образному манометру, м | Результаты вычислений давлений, Па | |
М | М | М | По пьезометру | По U-образному манометру |
Подпись преподавателя_______________
Приложение 3
__________________________
Факультет, курс, группа_______________
Дата выполнения работы_____________
Протокол работы 3
ТАРИРОВКА МИКРОМАНОМЕТРА
Пределы шкалы микроманометра от________ до_________
Цена наименьшего деления шкалы_______________________
Объемный вес залитой жидкости_________________________
Температура залитой жидкости ________________________
Площадь поперечного сечения бака__________________
Площадь дна колокола _______________________________
Начальный отсчет по трубке___________________________
№ измерения | Сравнительный метод | Абсолютный метод | Гидростатический метод | ||||
Показания микроманометров, м | Значение sina | Коэф. тарировки шкалы | Вес груза Go, кг | Вес груза, уравновешивающий разряжение G-Go, кг | Объем влитой жидкости V,м3 | Величина вертикального столба жидкости Н, м | Перемещение мениска в трубке А-а0, м |
эталонного | Поверяемого | ||||||
Подпись преподавателя_______________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |


